通过我们的尖端eFuse设备体验增强的可靠性和效率,轻松管理电压和电流,保护您的设备并提升其性能。
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硬件概览
它是如何工作的?
eFuse 3 Click基于NIS6150,这是ON Semiconductor生产的自保护、可复位电子保险丝,包含电路可监测输入电压、输出电压、输出电流和芯片温度。它具有启用功能(ENABLE),带有单独的“标志”用于故障识别,可调输出电流限制保护,带有热关断功能和电流监测引脚。NIS6150还包括一个内部温度感应电路,可感应功率FET芯片上的温度。如果温度达到175°C,设备将关闭并断开负载电源。此Click板™通过Microchip的22位sigma-delta ADC MCP3551使用3线SPI串行接口与MCU通信。MCP3551用于电流监测目的,通过将NIS6150 IMON引脚的输出电流转换为数字数据,具有22位的高分辨率和低噪声,可通过Click板™的SPI接口获
得。此ADC使用参考电压,由Microchip的MCP1541提供的4.096V参考电压水平,从+5V mikroBUS™电源轨供电,从而实现高精度和稳定性。连接到此Click板™中间连接器的电阻(标记为Rlim)设置过载和短路电流限制水平。VSL引脚路由到mikroBUS™插座上的RST引脚,通过将此引脚拉至低逻辑状态,可以将过电压钳位设置为5.7V或6.5V的最低值。它监测输出电压,如果输入超过输出电压,主FET的栅极驱动将减少以限制输出。这旨在允许通过瞬态运行,同时保护负载。如果过电压条件存在数秒钟,由于FET上的电压降和负载电流组合,设备可能会过热。在这种情况下,热保护电路将关闭设备。eFuse 3 Click还具有mikroBUS™插座的
两个活动附加引脚,标记为FLG和EN的INT和PWM引脚。连接到mikroBUS™插座上的PWM引脚的启用功能提供了控制eFuse输出的数字接口。因此,当此引脚拉至低逻辑状态时,eFuse将关闭。另一方面,路由到mikroBUS™插座上的INT引脚的“标志”引脚向MCU发送有关芯片状态的信息。如果发生热故障,此引脚上的电压将变为低电平,以向监控电路发出设备处于热关断状态的信号。此Click板™可以通过VCC SEL跳线选择3.3V或5V逻辑电压电平运行。这使得具有3.3V和5V功能的MCU可以正确使用通信线路。此外,Click板™配备了一个库,包含易于使用的函数和示例代码,可作为进一步开发的参考。
功能概述
开发板
Flip&Click PIC32MZ 是一款紧凑型开发板,设计为一套完整的解决方案,它将 Click 板™的灵活性带给您喜爱的微控制器,使其成为实现您想法的完美入门套件。它配备了一款板载 32 位 PIC32MZ 微控制器,Microchip 的 PIC32MZ2048EFH100,四个 mikroBUS™ 插槽用于 Click 板™连接,两个 USB 连接器,LED 指示灯,按钮,调试器/程序员连接器,以及两个与 Arduino-UNO 引脚兼容的头部。得益于创
新的制造技术,它允许您快速构建具有独特功能和特性的小工具。Flip&Click PIC32MZ 开发套件的每个部分都包含了使同一板块运行最高效的必要组件。此外,还可以选择 Flip&Click PIC32MZ 的编程方式,使用 chipKIT 引导程序(Arduino 风格的开发环境)或我们的 USB HID 引导程序,使用 mikroC、mikroBasic 和 mikroPascal for PIC32。该套件包括一个通过 USB 类型-C(USB-C)连接器的干净且调
节过的电源供应模块。所有 mikroBUS™ 本身支持的 通信方法都在这块板上,包括已经建立良好的 mikroBUS™ 插槽、用户可配置的按钮和 LED 指示灯。Flip&Click PIC32MZ 开发套件允许您在几分钟内创建新的应用程序。它由 Mikroe 软件工具原生支持,得益于大量不同的 Click 板™(超过一千块板),其数量每天都在增长,它涵盖了原型制作的许多方面。
微控制器概述
MCU卡片 / MCU

建筑
PIC32
MCU 内存 (KB)
2048
硅供应商
Microchip
引脚数
100
RAM (字节)
524288
使用的MCU引脚
mikroBUS™映射器
“仔细看看!”
Click board™ 原理图

一步一步来
项目组装
实时跟踪您的结果
应用程序输出
1. 应用程序输出 - 在调试模式下,“应用程序输出”窗口支持实时数据监控,直接提供执行结果的可视化。请按照提供的教程正确配置环境,以确保数据正确显示。

2. UART 终端 - 使用UART Terminal通过USB to UART converter监视数据传输,实现Click board™与开发系统之间的直接通信。请根据项目需求配置波特率和其他串行设置,以确保正常运行。有关分步设置说明,请参考提供的教程。

3. Plot 输出 - Plot功能提供了一种强大的方式来可视化实时传感器数据,使趋势分析、调试和多个数据点的对比变得更加直观。要正确设置,请按照提供的教程,其中包含使用Plot功能显示Click board™读数的分步示例。在代码中使用Plot功能时,请使用以下函数:plot(insert_graph_name, variable_name);。这是一个通用格式,用户需要将“insert_graph_name”替换为实际图表名称,并将“variable_name”替换为要显示的参数。

软件支持
库描述
该库包含 eFuse 3 Click 驱动程序的 API。
关键功能:
efuse3_get_current
- eFuse 3获取电流功能efuse3_get_flag
- eFuse 3获取标志功能efuse3_reset
- eFuse 3复位功能
开源
代码示例
完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio。 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。
/*!
* @file main.c
* @brief eFuse3 Click example
*
* # Description
* This library contains API for the eFuse 3 Click driver.
* The library contains drivers to enable/disable the device,
* for reading ADC voltage, overflow status, output and current value [ A ].
*
* The demo application is composed of two sections :
*
* ## Application Init
* Initializes SPI driver and set default configuration.
*
* ## Application Task
* This is an example that demonstrates the use of the eFuse 3 Click board.
* Read and display device status information and current value [ A ].
* The eFuse 3 includes an overvoltage clamp the circuit that limits the output voltage
* during transients but does not shut the unit down,
* thereby allowing the load circuit to continue its operation.
* The Electronic Fuse is to limit current and current limit
* Current limit ( 0.1 A - 1.8 A ) depends on the choice of resistor wired
* on the Rlimit ( 1 Ohm - 15 Ohm ) connector.
* For example, for Rlimit resistance of 1 Ohm, current limit is 1 A
* ( 3.5 Ohm - 0.5 A, 7 Ohm - 0.25 A ).
* Read details from the ON Semiconductor NIS6150 datasheets.
* Results are being sent to the Usart Terminal where you can track their changes.
*
* @author Nenad Filipovic
*
*/
#include "board.h"
#include "log.h"
#include "efuse3.h"
static efuse3_t efuse3;
static log_t logger;
static float voltage;
static float current;
static uint8_t overflow_status;
void application_init ( void ) {
log_cfg_t log_cfg; /**< Logger config object. */
efuse3_cfg_t efuse3_cfg; /**< Click config object. */
/**
* Logger initialization.
* Default baud rate: 115200
* Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
* @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX
* are defined as HAL_PIN_NC, you will
* need to define them manually for log to work.
* See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
*/
LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
log_init( &logger, &log_cfg );
log_info( &logger, " Application Init " );
// Click initialization.
efuse3_cfg_setup( &efuse3_cfg );
EFUSE3_MAP_MIKROBUS( efuse3_cfg, MIKROBUS_1 );
err_t init_flag = efuse3_init( &efuse3, &efuse3_cfg );
if ( init_flag == SPI_MASTER_ERROR ) {
log_error( &logger, " Application Init Error. " );
log_info( &logger, " Please, run program again... " );
for ( ; ; );
}
efuse3_default_cfg ( &efuse3 );
log_info( &logger, " Application Task " );
log_printf( &logger, "---------------------------\r\n" );
Delay_ms( 100 );
}
void application_task ( void ) {
log_printf( &logger, " Status :" );
if ( efuse3_get_flag( &efuse3 ) == EFUSE3_FLAG_NORMAL_OPERATION ) {
log_printf( &logger, " Normal operation \r\n" );
} else {
log_printf( &logger, " Device OFF \r\n" );
if ( overflow_status == EFUSE3_OVERFLOW_HIGH ) {
log_printf( &logger, " Overflow high in the analog input voltage.\r\n" );
} else if ( overflow_status == EFUSE3_OVERFLOW_LOW ) {
log_printf( &logger, " Overflow low in the analog input voltage.\r\n" );
}
efuse3_reset( &efuse3 );
Delay_ms( 1000 );
}
log_printf( &logger, "- - - - - - - - - - - - - - \r\n" );
efuse3_get_current( &efuse3, ¤t );
log_printf( &logger, " Current : %.5f A\r\n", current );
log_printf( &logger, "---------------------------\r\n" );
Delay_ms( 2000 );
}
void main ( void ) {
application_init( );
for ( ; ; ) {
application_task( );
}
}
// ------------------------------------------------------------------------ END